由于微细通道内压力降很大,导致流体密度沿程有明显的 变化,所以必须考虑流体的压缩性,它不仅会形成加速压 降,而且还将改变速度剖面。
• 界面效应
在微细管道中液体表面张力将起更为重要的影响,此外, 由于固壁有时带静电,液体可以有极性 ,静电场的存在会 阻碍液体中离子的运动,从而使液体流动阻力增加,同时 对微细管道中传热也会有重要影响。
• 导热的波动效应
研究导热问题时,最常用的是傅立叶定律,即热流与温度 梯度成正比,然而 ,在研究快速瞬态导热时,发现傅立叶定 律不再适用,此时热量温度传播是以波动方式传播,这与 基于傅立叶定律的抛物型导热方程所阐述的的能量传递方 式有很大不同。
•导热的辐射效应
电子器件和电子封装中的介电薄膜材料的导热行为可能产生 异常情况,当膜厚很小时,可以用辐射传递问题来分析和讨论 晶格振动。
4.2计算机元器件及其传热问题
近年来 ,微电子工业发展的一个显著特点是个人计算机和 工作站呈爆炸般增长,MEMS的影响遍及仪器、医疗、生物 系统、机器人、设计、 导航及计算机应用等几乎所有现 代科技领域。我国也开展这一学科的研究 ,并在纳米科学 的某些领域如定向碳纳米管阵列、 一维纳米线等还取得 了引人注目的成就。 所有这些都说明微米/纳米电子机械系统本身所具有的 独特的魅力和意义,在这些小型或中型尺寸的系统中 ,无 一例外地要用到受迫对流空气来冷却发热器件。
3微尺度传热研究的主要问题
• • • • 微尺度导热 微尺度流动和对流换热 微尺度热辐射 微尺度的相变传热
3.1 微尺度导热
• 导热系数的尺度效应
导热系数的尺度效应的物理机制来自于两个方面:一是与 导热问题中的特征长度有关;另一方面导热能力与材料中 晶粒大小有关,当尺寸减小时,晶粒尺寸会随之减小,由 于晶粒界面增大,所以输运能力减弱,导热系数降低。